Кроме описанных выше, существует еще ряд методов неразрушающего контроля армированных пластиков, которые могут быть использованы при исследованиях. Часть этих методов достаточно распространена для исследований пластиков и поэтому обсуждается в данном тексте кратко. Техника голографии может быть применена для неразрушающего 16 П/р Дж. Любима 481 контроля как композитов, так и других структур. Материал в этом случае […]
Справочник по композиционным материалам
Инфракрасные (термические) методы неразрушающего контроля


Метод неразрушающего контроля для обнаружения дефектов в структуре материала использует и различия в распространении тепловых потоков [43]. Материал сначала подвергают нагреву. Как при нагревании, так и при охлаждении регистрируется температура поверхности, для чего применяют чувствительную инфракрасную аппаратуру (радиометры). Серийно выпускаемые радиометры позволяют измерять температуру с очень высокой точностью: их погрешность менее 0,1 °С. Если предварительному […]
Микроволновая техника (СВЧ-методы)


К микроволновому диапазону [16] принято относить электромагнитное излучение очень высокой частоты в пределах 0,5 … 1000 ГГц. Эти частоты широко используются в радарных установках. СВЧ-методы могут быть использованы для обнаружения и локации дефектов, измерения толщины изделия, определения содержания в нем влаги, а также для изучения диэлектрических свойств неметаллических материалов. Дефекты, которые могут быть обнаружены этими […]
Методы неразрушающего контроля на основе электрических свойств


Диэлектрическая постоянная и фактор рассеяния (тангенс угла диэлектрических потерь) могут быть использованы как параметры при определении свойств армированных материалов методами неразрушающего контроля. При заданных толщине образца и составе композита величина диэлектрической постоянной и тангенса угла потерь будет зависеть от степени отверждения связующего. Значение этих параметров уменьшается с ростом степени отверждения связующих. Аналогично может быть определено […]
Радиография


Радиография позволяет исследовать внутреннюю структуру твердых материалов, делая ее видимой. Для этого образец помещается между источником проникающего излучения и регистратором теневого изображения этого образца. Прошедшее образец излучение фиксируется на фотопленке или на фотопластине, находящейся сразу за образцом. Внутренние поры и разрывы сплошности уменьшают количество твердого вещества на пути излучения, а следовательно, для фотопленок появляется возможность […]
Звуковые методы контроля


В звуковом методе используются колебания в слышимом диапазоне частотой от 10 Гц до 20 кГц. Методы, относящиеся к этой технике, позволяют определить наличие больших трещин или расслоений. Чистый, звенящий звук характерен для хорошо связанной, твердой структуры. Глухой, быстро затухающий звук является признаком расслоения в композите или наличием протяженных участков пустот (малые поры не могут детектироваться […]
Ультразвуковые методы диагностики


Один из распространенных МНК, использующих акустическую энергию на частотах выше 20 кГц, называется ультразвуковым. Чаще всего используются частоты от 100 кГц до 25 МГц. Более низкие частоты, относящиеся к области слышимого звука, имеют длину волны, сравнимую с размером дефекта, и звук как бы «обтекает» дефект. Надежные методы генерации и детектирования ультразвуковых волн особенно пригодны для […]
Визуальные методы неразрушающего контроля


Внимательный визуальный осмотр является одним из распространенных МНК — Дефектами, которые можно наблюдать, являются: разнооттеночность (следствие перегрева), посторонние включения, трещины, царапины, зазубрины, пузыри, «апельсиновая корка» — шероховатая фактура поверхности, точечная коррозия (питтинг), воздушные пузыри, поры, натеки связующего и непропитанные участки, пустоты и расслоения. Наблюдения могут проводиться с использованием различного освещения и приборов. Отраженный свет используется […]
НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ


Целью методов неразрушающего контроля (МНК) является определение и измерение отклонений от нормы свойств материала и обнаружение его скрытых дефектов без разрушения изделия [14]. К этим же методам относятся виды испытаний, не разрушающие и не повреждающие образцы материалов. Годность образца зависит от инженерной оценки и от корреляции между «наблюдаемыми» дефектами и величинами определяемых параметров. МНК играют […]
Стабильность размеров (формоустойчивость)


Композиционные материалы на основе углеродных и арамидных волокон имеют очень низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Использование этого свойства обеспечивает высокую стабильность размеров изделий в широком интервале температур и других внешних условий. Существует много методов точного определения размеров и изменения размеров. образцов [16]. Тензометрические приспособления (проволока, фольга), изменяющие свое сопротивление при деформировании, позволяют измерять средние […]